这款新模块名为EDI(增强型直接冷却逆变器),完全基于碳化硅(SIC)技术,其转换效率高达99.5%,重量和尺寸减少50%,同时散热系统的散热率提高50%。
研究人员开发了一种名为固液界面聚合(SLIP)的工具,可以在橡胶或弹性材料等现有表面上铺设一层薄薄的皮肤,看起来很像蛇的鳞片,使原本发粘的表面变得很滑。
经济高效的碳捕获、利用和封存技术,对于减少全球CO₂排放至关重要。
东京工业大学的科学家发现一种新的电化学水分解析氧反应(OER)电催化剂CaFe2O4,成本低、无毒、易于合成,为高效制氢奠定基础。
在下一代充电电池中,在正极附近流动的离子有可能提升电池的安全性和寿命。
通过M2CAM,可以直接用纯镍、锰和钴金属粉末,而不是金属硫酸盐,制成电池正极。
拜罗伊特大学与合作伙伴联手开发由玻璃制成的新型电池隔板,可提高电池安全性,并延长其使用寿命。
使发动机在固定转速和负荷下运行,并结合废热回收技术,可以达到50%的热效率。
借助于CS FREE,用户不必再受电源插座的限制,可以实现真正意义上的便携充电。
在没有反应动力学实验信息的情况下,可以成功地预测乙烷等产物的产量。
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